WO2011144492A2 - Gasventileinheit mit zwei gasausgängen - Google Patents

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Definitions

  • the invention relates to a gas valve unit for adjusting gas volume flows to a two-circuit gas burner of a gas appliance, in particular a gas cooking appliance, wherein the gas valve unit has a gas inlet and two gas outlets.
  • gas burners are often used, which have two concentrically arranged rings with gas outlet openings. During operation of the gas hob, a flame ring may burn on each of the rings with gas outlets. If the gas volume flows to the two rings with gas outlet openings are adjustable separately from each other, these gas burners are referred to as two-circuit gas burner.
  • dual-circuit gas burners typically have a larger maximum burn rate.
  • dual-circuit gas burners have a particularly large spread between minimum burning power and maximum burning power. At maximum burning power, both flame rings burn with the largest possible flames.
  • Gas valves for supplying two-circuit gas valves have a gas inlet, with which the gas valve is connected to a main gas line of the gas cooking appliance.
  • a first gas outlet of the gas valve opens into a first partial gas line leading to the smaller ring with gas outlet openings.
  • a second gas outlet is connected to a leading to the larger ring with gas outlet openings partial gas line.
  • Two-circuit gas valves have a single actuator, with which both the gas flow for supplying the first flame ring and the gas flow for supplying the second flame ring can be adjusted.
  • the switching position for the maximum power of both flame rings is immediately followed by the completely closed position of the two-circuit gas valve. Further actuation of the control element initially reduces the power of the larger flame ring until it is completely extinguished. Subsequently, the performance of the reduced smaller flame ring until it has reached its minimum power.
  • either the two-circuit gas valve is completely closed or open only the gas flow to the smaller ring with gas outlet openings or the gas flow to both rings with gas outlet openings open. However, it is not intended to close the gas flow to the smaller ring with gas outlet openings, while the gas flow is opened to the larger ring with gas outlet openings.
  • Known gas valve units for two-circuit gas burners are generally designed as plug valves, in which by means of the actuating element, a valve plug is rotated in a valve housing.
  • a valve plug is rotated in a valve housing.
  • the present invention is based on the object to provide a generic gas valve unit available, in which the adjustability is improved.
  • the gas flow rate is at least one of the gas outputs adjustable in several stages, is interrupted in a zero position of the gas valve unit, the gas volume flow to both gas outputs and is set to a maximum value in a switching position adjacent to the zero position of the multi-stage adjustable gas volume flow.
  • the gas volume flow can thus be set exactly and reproducibly in several stages.
  • the switching stage in which the gas volume flow is maximum, adjacent directly to the zero position of the gas valve unit.
  • the gas valve unit is opened, the gas volume flow is thereby immediately set to a maximum value. This ensures that the gas-conducting components behind the gas valve unit quickly fill with gas.
  • ignition of the gas burner takes place particularly reliably at maximum gas volume flow.
  • the gas valve unit is thus immediately after opening in an optimal position for igniting the gas burner.
  • the multi-stage adjustable gas volume flow is set to a maximum value and the gas volume flow leading to the other gas outlet is also open. After this Opening the gas valve unit is thus immediately open the gas flow to both gas outlets.
  • the gas volume flows to both gas outputs can be set in multiple stages, wherein in a switching position adjacent to the zero position both gas flow rates are set to a maximum value.
  • all gas-carrying components behind the gas valve unit are filled very quickly with gas. Ignition of the gas burner takes place in the switching position adjacent to the zero position with maximum gas discharge from all gas outlet openings.
  • the gas valve unit has at least two open-close valves and at least two first throttle points, preferably at least three first open-close valves and at least three first throttle positions, for setting the gas volume flow supplied to a first gas outlet.
  • the number of open-close valves and the number of throttle points are decisive for the number of available switching stages. The more switching stages are available, the finer the burning power of the gas burner associated gas valve can be set.
  • Analogous advantages arise when the gas valve unit for adjusting the gas flow supplied to a second gas outlet at least two second open-close valves and at least two second throttle points, preferably at least four second open-close valves and at least four second throttle points.
  • At least one magnetically active body is provided, which is movable relative to the open-close valves.
  • a magnetically active body may be a permanent magnet capable of attracting a ferromagnetic valve body of the on-off valve.
  • the magnetically active body may be a non-permanently magnetized ferromagnetic body when a valve body of the open-close valve is formed by a permanent magnet or connected to a permanent magnet.
  • the on-off valves are opened or closed by moving the magnetically-active body relative to the open-close valves. Only if the magnetically active body is in the immediate vicinity of the open-close valve, A magnetic force acts between the magnetically active body and the open-close valve, opening the open-close valve.
  • An advantageous embodiment of the invention provides that at least two magnetically active bodies are provided for controlling the open-close valves, wherein a first magnetically active body is formed by a ferromagnetic body and the second magnetically active body is formed by a permanent magnet.
  • first magnetically active body and the second magnetically active body are coupled to each other so that they are movable in synchronism with the open-close valves.
  • the coupling is preferably carried out so that the two magnetically active body are forced to always synchronously with each other.
  • At least one first on-off valve has a permanent magnet, such that this first on-off valve is controllable in dependence on the position of the first magnetically active body formed by a ferromagnetic body.
  • the other open-close valves which have no permanent magnet, however, can not be controlled by the first magnetically active body having a ferromagnetic body.
  • the first magnetically active body formed by a ferromagnetic body is designed such that it causes in at least three switching positions of the gas valve unit opening of a permanent magnet having on-off valve.
  • the on-off valve having a permanent magnet is thus open in several switching positions of the gas valve unit in contrast to the other open-close valves.
  • An immediate complete opening of the gas valve unit is achieved in that in a switching position adjacent to the zero position of the first magnetically active body formed by a ferromagnetic body opens the first permanent-magnet having a first on-off valve and the second magnetically active body formed by a permanent magnet a second Open-close valve opens. In each switching position in which the second magnetically active body formed by a permanent magnet opens at least a second open-close valve, the first magnetically active body formed by a ferromagnetic body opens the first open-close valve having a permanent magnet. This ensures that in a dual-circuit gas burner burns at no time only the outer flame ring, while the inner flame ring is not supplied with gas. Instead, the inner ring of flames always burns with the outer ring of flames.
  • the first magnetic body In at least one switching position in which the second magnetically active body formed by a permanent magnet opens at least a first open-close valve, the first magnetic body does not open any of the open-close valves. In such a switching position, none of the second open-close valves is open. The first magnetically active body has no function in these switching positions.
  • this second magnetically active body opens, either no on-off valve or exactly one on-off valve or exactly two open-close valves.
  • No on-off valve opens the second magnetically active body in the zero position of the gas valve unit.
  • Exactly one open-close valve opens the second magnetically active body when it is directly over the open-close valve.
  • Exactly two open-close valves open the second magnetic active body in intermediate positions between two on-off valves. However, it is ensured that during the switching between two switching positions of the gas valve unit at any time all open-close valves are closed and thereby extinguish the flames on the gas burner.
  • the gas valve unit comprises a first throttle section, in which the first throttle points are arranged in series and each between two adjacent first throttle points have a connecting portion, which connects a first open-close valve in the open state with the gas inlet.
  • the gas valve unit comprises a second throttle section, in which the second throttle points are arranged in series and each between two adjacent throttle points has a connecting portion which connects a second open-close valve in the open state with the gas inlet.
  • the throttle points of the first throttle section have - viewed in the gas flow direction in the first throttle section - an increasing flow cross-section.
  • the throttling points of the second throttle section - viewed in the gas flow direction of the second throttle section - also have an increasing flow cross-section.
  • FIG. 1 shows a two-circuit gas burner
  • FIG. 2 shows a gas valve unit according to the invention as a two-circuit gas valve
  • FIG. 3 shows the switching position of the closed two-circuit gas valve
  • Figure 4 shows the switching position of the dual-circuit gas valve in a first switching position
  • FIG. 5 shows the switching position of the two-circuit gas valve between a first and a second switching position
  • FIG. 7 shows the switching position of the two-circuit gas valve in a sixth switching position
  • FIG. 8 shows the switching position of the two-circuit gas valve in a seventh switching position
  • FIG. 10 shows the switching position of the two-circuit gas valve in an eighth switching position
  • Figure 1 the switching position of the dual-circuit gas valve in a ninth switching position.
  • Fig. 1 shows a two-circuit gas burner 1, as it is commonly used in gas cooking.
  • the two-circuit gas burner 1 comprises an inner burner 21 with first gas outlet openings 31, and an outer burner 22 with second gas outlet openings 32.
  • the gas flows flowing through the first gas outlet openings 31 and the second gas outlet openings 32 and thus the Flame sizes of a first flame ring on the inner burner 21 and a second flame ring on the outer burner 22 can be adjusted separately from each other.
  • At minimum power of the two-circuit gas burner 1 21 flames are available only on the inner burner.
  • both the inner burner 21 and the outer burner 22 flames are available.
  • the power of the dual-circuit gas burner 1 can be reduced in stages by first reducing the flame size at the outer burner 22, starting from the maximum power, until no flame burns on the outer burner 22, and then the flame size at the inner burner 21 gradually reduced.
  • FIG. 2 shows a gas valve unit according to the invention designed as a two-circuit gas valve 2 for supplying such a two-circuit gas burner 1.
  • the two-circuit gas valve 2 has a single gas inlet 3, which adjoins a clamping plate 4 for fastening the two-circuit gas valve 2 in the figure a first gas outlet 1 1 and a second gas outlet 12.
  • the first gas outlet 1 1 is provided for connection to the inner burner 21 of the dual-circuit gas burner 1, while the second gas outlet 12 for connection to the outer burner 22 of the dual-circuit gas burner. 1 is provided.
  • the gas flow to the first gas outlet 1 1 is controlled by first on-off valves 15, the gas flow to the second gas outlet 12 by second open-close valves 16.
  • For controlling the open-close valves 15, 16 are two magnetically active body. 5 , 6 provided.
  • the second magnetically active body 6 is formed by a permanent magnet, which can be moved about an axis 8, starting from the illustrated zero position in the counterclockwise direction.
  • the first magnetically active body 5 is connected to the second magnetically active body 6 in such a way that it is moved together with the second magnetically active body 6 about the axis 8.
  • the first magnetically active body 5 is made of a ferromagnetic material and is therefore not a permanent magnet.
  • the characteristic feature of a ferromagnetic material is that it is not magnetic itself, but attracted by a magnet.
  • the first magnetically active body 5 is formed by a C-shaped steel sheet and is shown hatched in Fig. 2 transparent.
  • the on-off valve 15.3 has a permanent-magnetic valve body, or a valve body connected to a permanent magnet 13.
  • the permanent magnet 13 On the valve body of all the first on-off valves 15, including the open-close valve 15.3, the permanent magnet 13 is poled accordingly, and all open-close valves 16, the second magnetically active body 6 formed by a permanent magnet exert an attractive force when positioned over the corresponding valve body.
  • the first magnetically active body 5 can exert an attractive force only on the valve body of the open-close valve 15.3, which is designed as a permanent magnet 13 or is coupled to such.
  • the basic structure of the gas valve according to the invention in particular the nature of the interaction of the second magnetically active body 6 with the associated open-close valves 15 and 16 and the gas flow in the interior of the gas valve, corresponds to the structure of the objects of the filed on 27.07.2009 European Patent Applications 09290589.2, 09290590.0 and 09290591 .8.
  • the second magnetically active body 6 is adjacent to the open-close valves 15, 16 so that it opens none of the open-close valves 15, 16.
  • the first magnetically active body 5 is located next to the first open-close valve 15.3, so that this on-off valve 15.3 is not open.
  • the dual-circuit gas valve 2 is thereby completely closed.
  • the magnetically active bodies 5, 6 are moved counterclockwise about the axis 8. The movement of the magnetic active body 5, 6 is always synchronous.
  • the circuit in the interior of the two-circuit gas valve 2 will be explained below with reference to the schematic figures 3 to 1 1 in various switching positions.
  • the first magnetically active body 5, the second magnetically active body 6, the first open-close valves 15 (15.1, 15.2, 15.3), the second open-close valves 16 can be seen in each case (16.1 to 16.6), first throttle bodies 17 (17.1, 17.2, 17.3) and second throttle bodies 18 (18.1 to 18.6).
  • first open-close valve 15 When at least a first open-close valve 15 is opened, a first branch of the gas flow leads from the gas inlet 3 via this opened first on-off valve 15 and through at least one of the throttle points 17 to the first gas outlet 11.
  • a second branch of the gas flow leads from the gas inlet 3 via this opened second on-off valve 16 and through at least one of the second throttling locations 18 to the second gas outlet 12 17.1, 17.2 and 17.3 have three successive - viewed in the gas flow direction through the throttle points 17 from right to left - increasing cross-sections.
  • the gas volume flow flowing to the first gas outlet 11 is decisively defined only by the first throttle point 17 located in the gas flow. If, for example, the open-close valve 15.1 is opened, in particular the throttle point 17.1 determines the size of the gas volume flow.
  • the throttle point 17.2 determines the gas volume flow, with the open-close valve 15.3 open, the gas volume flow through the throttle point 17.3 is determined.
  • the last of the throttling points 17.3 can have such a large flow cross section that virtually no throttling of the gas volume flow takes place.
  • the circuit and the mode of operation of the second open-close valves 16 in conjunction with the second throttling points 18, in the branch of the gas volume flow leading to the second gas outlet 12, are analogous.
  • this switching position is the first magnetically active body 5 in the drawing left of the first open-close valve 15.3 and the second magnetically active body 6 in the drawing to the left of the second open-close valves 16.
  • This position of the magnetically active body 5, 6 corresponds to the switching position shown in Fig. 2.
  • all open-close valves 15, 16 are closed by spring force.
  • the gas present at the gas inlet 3 can flow neither to the first gas outlet 11 nor to the second gas outlet 12.
  • the first magnetically active body 5 formed of ferromagnetic material opens the first open-Zu equipped with a permanent magnet 13 Valve 15.3 and the as Permanent magnet executed second magnetically active body 6 opens the second on-off valve 16.6.
  • This switching position is shown in FIG.
  • the open first open-close valve 15.3 allows a maximum gas volume flow via the first throttle point 17.3 to the first gas outlet 1 1.
  • the opened second open-close valve 16.6 allows a maximum gas volume flow via the second throttle point 18.6 to the second gas outlet 12.
  • the second magnetically active body 6 then additionally opens the second on-off valve 16.5.
  • the movement of the first magnetically active body 5 to the right does not lead to an opening of another first on-off valve 15.2 or 15.3, since they have no permanent magnet.
  • This switching position is shown in FIG. In this case, the majority of the gas flow reaching the second gas outlet 12 flows through the open on-off valve 16.6 and the throttle point 18.6.
  • the gas flow through the open on-off valve 16.5 and the throttle restriction 18.5 is comparatively negligible.
  • the reaching in this switching position to the second gas outlet 12 gas flow is virtually identical to the gas flow in the switching position shown in FIG. 4th
  • This switching position is shown in FIG.
  • the open-close valves 16.6 and 16.5 are opened, as this is a continuous Gas flow ensures and prevents unwanted interruption of the gas flow and thus extinction of the gas flame during the switching process.
  • the open-close valves 15.3 and 16.1 are opened.
  • the leading to the first gas outlet 1 1 gas flow is maximum.
  • the gas volume flow leading to the second gas outlet 12 is minimal since it flows through all the second throttle points 18.1 to 18.6 and is thus throttled to a maximum, in particular through the throttle point 18.1 with the smallest flow cross section.
  • FIG. 8 shows the next switching position of the gas valve unit in which the second magnetically active body 6 is located in the region of the first open-close valve 15.3.
  • the second magnetically active body 6 exerts on none of the second open-close valves 16 a magnetic force, so that they are closed.
  • the second magnetically active body 6 now opens the first open-close valve 15.3 in that the second magnetically active body 6 formed by a permanent magnet attracts the permanent magnet 13.
  • the permanent magnet 13 is for this purpose poled so that it is attracted to the second magnetically active body 6 and not repelled.
  • the gas flow to the first gas outlet 1 1 as a result of the opened first open-close valve 15.3 is set to a maximum value, while the gas flow to the second gas outlet 12 is closed.
  • the two magnetically active body 5, 6 are moved further to the right, close and open successively the first open-close valves 15. This happens exclusively by means of the magnetic force of the second magnetically active body 6.
  • the first magnetically active body 5 has These switching positions then no switching function.
  • the first open-close valve 15. 2 initially opens in addition while the first open-close valve 15. 3 remains open.
  • the gas volume flow to the first gas outlet 11 is reduced after the first open-close valve 15.3 is closed and only the first open-close valve 15.2 is opened by the second magnetically active body 6.
  • FIG. 11 shows the minimum position of the gas valve unit in which the second magnetically active body 6 opens the first open-close valve 15.1 and all other open-close valves 16, 15.2 and 15.3 are closed.
  • the gas flow to the first gas outlet 1 1 flows through all the first throttle points 17 and is thereby throttled maximum.
  • the two magnetically active body 5, 6 Upon actuation of the dual-circuit gas valve 2 in the reverse direction, the two magnetically active body 5, 6 are moved back. Again, the movement of the two magnetically active body 5, 6 is always synchronous. In this case, first the gas flow to the first gas outlet 1 1 and then the gas flow to the second gas outlet 12 increases. After the gas flow to both gas outlets 1 1, 12 has reached its maximum value, the two-circuit gas valve is completely closed in the subsequent switching position ,
  • An actuation of the dual-circuit gas valve 2 by means of a suitable movement device can for example comprise a manually operable rotary knob. Rotation of the rotary knob then displaces the magnetically active body 5, 6 relative to the open-close valves 15, 16 in the manner described above.
  • a suitable actuator such as an electric stepper motor or a combination of electric motor and gearbox.
  • This actuator can then be controlled by means of a suitable electronic control.
  • the electronic controller then actuates the actuator automatically or in accordance with the output of an electronic user interface connected to the controller, which may be formed, for example, by touch sensors, sliders, or removable magnetic buttons.

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Abstract

Gegenstand der Erfindung ist eine Gasventileinheit zum Einstellen von Gasvolumenströmen zu einem Zweikreis-Gasbrenner eines Gasgeräts, insbesondere eines Gaskochgeräts, wobei die Gasventileinheit einen Gaseingang (3) und zwei Gasausgänge (11, 12) aufweist. Erfindungsgemäß ist der Gasvolumenstrom zu zumindest einem der Gasausgänge (12) mehrstufig einstellbar. In einer Nullstellung der Gasventileinheit ist der Gasvolumenstrom zu beiden Gasausgängen (11, 12) unterbrochen. In einer zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung ist der mehrstufig einstellbare Gasvolumenstrom auf einen Maximalwert eingestellt. Die Gasventileinheit weist zum Einstellen des einem ersten Gasausgang (11) zugeführten Gasvolumenstroms mindestens zwei erste Auf-Zu-Ventile (15) und mindestens zwei erste Drosselstellen (17), vorzugsweise mindestens drei erste Auf-Zu-Ventile (15) und mindestens drei erste Drosselstellen (17) auf. Zum Einstellen des einem zweiten Gasausgang (12) zugeführten Gasvolumenstroms weist die Gasventileinheit mindestens zwei zweite Auf-Zu-Ventile (16) und mindestens zwei zweite Drosselstellen (18), vorzugsweise mindestens vier zweite Auf-Zu-Ventile (16) und mindestens vier zweite Drosselstellen (18) auf. Zum Steuern der Auf-Zu-Ventile (15, 16) sind mindestens zwei magnetisch wirksame Körper (5, 6) vorgesehen, wobei ein erster magnetisch wirksamer Körper (5) von einem ferromagnetischen Körper gebildet ist und ein zweiter magnetische wirksamer Körper (6) von einem Permanentmagnet gebildet ist. Mindestens ein erstes Auf-Zu-Ventil (15.3) weist einen Permanentmagnet (13) auf, derart, dass dieses erste Auf-Zu-Ventil (15.3) in Abhängigkeit von der Position des von einem ferromagnetischen Körper gebildeten ersten magnetisch wirksamen Körpers (5) steuerbar ist.

Description

Gasventileinheit mit zwei Gasausgängen
Die Erfindung betrifft eine Gasventileinheit zum Einstellen von Gasvolumenströmen zu einem Zweikreis-Gasbrenner eines Gasgeräts, insbesondere eines Gaskochgeräts, wobei die Gasventileinheit einen Gaseingang und zwei Gasausgänge aufweist.
In Gaskochgeräten werden häufig Gasbrenner eingesetzt, die zwei konzentrisch angeordnete Ringe mit Gasaustrittsöffnungen aufweisen. Während des Betriebs der Gaskochstelle kann an jedem der Ringe mit Gasaustrittsöffnungen ein Flammenring brennen. Wenn die Gasvolumenströme zu den beiden Ringen mit Gasaustrittsöffnungen getrennt voneinander einstellbar sind, werden diese Gasbrenner als Zweikreis- Gasbrenner bezeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Gasbrennern mit nur einem Flammenring besitzen Zweikreis-Gasbrenner in der Regel eine größere maximale Brennleistung. Darüber hinaus besitzen Zweikreis-Gasbrenner eine besonders große Spreizung zwischen minimaler Brennleistung und maximaler Brennleistung. Bei maximaler Brennleistung brennen beide Flammenringe mit größtmöglichen Flammen. Bei minimaler Brennleistung brennt nur der kleinere Flammenring mit möglichst kleinen Flammen, während aus dem größeren Ring mit Flammenaustrittsöffnungen kein Gas ausströmt. Gasventile zur Versorgung von Zweikreis-Gasventilen besitzen einen Gaseingang, mit dem das Gasventil an eine Hauptgasleitung des Gaskochgeräts angeschlossen ist. Ein erster Gasausgang des Gasventils mündet in eine zu dem kleineren Ring mit Gasaustrittsöffnungen führende erste Teilgasleitung. Ein zweiter Gasausgang ist an eine zu dem größeren Ring mit Gasaustrittsöffnungen führende Teilgasleitung angeschlossen.
Zweikreis-Gasventile besitzen ein einziges Betätigungselement, mit dem sowohl der Gasstrom zur Versorgung des ersten Flammenrings als auch der Gasstrom zur Versorgung des zweiten Flammenrings eingestellt werden kann. Gemäß einer üblichen Bauform folgt auf die vollständig geschlossene Stellung des Zweikreis-Gasventils unmittelbar die Schaltstellung für die Maximalleistung beider Flammenringe. Eine weitere Betätigung des Bedienelements reduziert zunächst die Leistung des größeren Flammenrings, bis dieser vollständig erloschen ist. Anschließend wird die Leistung des kleineren Flammenrings reduziert, bis dieser seine Minimalleistung erreicht hat. Bei dieser Ausführungsform ist in Abhängigkeit von der Stellung des Betätigungselements entweder das Zweikreis-Gasventils vollständig geschlossen oder ausschließlich der Gasstrom zu dem kleineren Ring mit Gasaustrittsöffnungen geöffnet oder der Gasstrom zu beiden Ringen mit Gasaustrittsöffnungen geöffnet. Es ist hingegen nicht vorgesehen, den Gasstrom zu dem kleineren Ring mit Gasaustrittsöffnungen zu schließen, während der Gasstrom zu dem größeren Ring mit Gasaustrittsöffnungen geöffnet ist.
Bekannte Gasventileinheiten für Zweikreis-Gasbrenner sind in der Regel als Kükenventile ausgeführt, bei denen mittels des Betätigungselements ein Ventilküken in einem Ventilgehäuse gedreht wird. Bei diesen bekannten Ventilen erweist sich das exakte Einstellen einer gewünschten Brennleistung sowie die Reproduzierbarkeit einer solchen Einstellung als schwierig.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine gattungsgemäße Gasventileinheit zur Verfügung zu stellen, bei der die Einstellbarkeit verbessert ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Gasvolumenstrom zu zumindest einem der Gasausgänge mehrstufig einstellbar ist, in einer Nullstellung der Gasventileinheit der Gasvolumenstrom zu beiden Gasausgängen unterbrochen ist und in einer zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung der mehrstufig einstellbare Gasvolumenstrom auf einen Maximalwert eingestellt ist. Der Gasvolumenstrom kann damit in mehreren Stufen exakt und reproduzierbar eingestellt werden. Die Schaltstufe, bei der der Gasvolumenstrom maximal ist, grenzt dabei unmittelbar an die Nullstellung der Gasventileinheit an. Bei einem Öffnen der Gasventileinheit ist der Gasvolumenstrom dadurch sofort auf einen Maximalwert eingestellt. Hierdurch ist gewährleistet, dass sich die gasführenden Komponenten hinter der Gasventileinheit schnell mit Gas füllen. Darüber hinaus erfolgt ein Zünden des Gasbrenners bei maximalem Gasvolumenstrom besonders zuverlässig. Die Gasventileinheit befindet sich damit sofort nach dem Öffnen in einer für das Zünden des Gasbrenners optimalen Stellung.
Vorteilhaft ist es weiter, wenn in einer zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung der mehrstufig einstellbare Gasvolumenstrom auf einen Maximalwert eingestellt ist und der zu dem anderen Gasausgang führende Gasvolumenstrom ebenfalls geöffnet ist. Nach dem Öffnen der Gasventileinheit ist damit sofort der Gasstrom zu beiden Gasausgängen geöffnet.
Mit besonderem Vorteil sind die Gasvolumenströme zu beiden Gasausgängen mehrstufig einstellbar, wobei in einer zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung beide Gasvolumenströme auf einen Maximalwert eingestellt sind. Hierdurch werden sämtliche gasführende Bauteile hinter der Gasventileinheit besonders schnell mit Gas gefüllt. Ein Zünden des Gasbrenners erfolgt in der zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung bei maximalem Gasaustritt aus allen Gasaustrittsöffnungen. Die Gasventileinheit weist zum Einstellen des einem ersten Gasausgang zugeführten Gasvolumenstroms mindestens zwei Auf-Zu-Ventile und mindestens zwei erste Drosselstellen, vorzugsweise mindestens drei erste Auf-Zu-Ventile und mindestens drei erste Drosselstellen auf. Die Anzahl der Auf-Zu-Ventile und die Anzahl der Drosselstellen sind maßgeblich für die Anzahl der zur Verfügung stehenden Schaltstufen. Je mehr Schaltstufen zur Verfügung stehen, desto feiner lässt sich die Brennleistung des dem Gasventil zugeordneten Gasbrenners einstellen.
Analoge Vorteile ergeben sich, wenn die Gasventileinheit zum Einstellen des einem zweiten Gasausgang zugeführten Gasvolumenstroms mindestens zwei zweite Auf-Zu- Ventile und mindestens zwei zweite Drosselstellen, vorzugsweise mindestens vier zweite Auf-Zu-Ventile und mindestens vier zweite Drosselstellen aufweist.
Zum Steuern der Auf-Zu-Ventile ist mindestens ein magnetisch wirksamer Körper vorgesehen, der relativ zu den Auf-Zu-Ventilen bewegbar ist. Bei einem magnetisch wirksamen Körper kann es sich beispielsweise um einen Permanentmagnet handeln, der in der Lage ist, einen ferromagnetischen Ventilkörper des Auf-Zu-Ventils anzuziehen. Ebenso kann es sich bei dem magnetisch wirksamen Körper um einen nicht dauerhaft magnetisierten ferromagnetischen Körper handeln, wenn ein Ventilkörper des Auf-ZuVentils von einem Permanentmagnet gebildet ist oder mit einem Permanentmagnet verbunden ist. Die Auf-Zu-Ventile werden dadurch geöffnet oder geschlossen, dass der magnetisch wirksame Körper relativ zu den Auf-Zu-Ventilen bewegt wird. Nur dann, wenn sich der magnetisch wirksame Körper in unmittelbarer Nähe des Auf-Zu-Ventils befindet, wirkt eine Magnetkraft zwischen dem magnetisch wirksamen Körper und dem Auf-ZuVentil, der das Auf-Zu-Ventil öffnet.
Eine vorteilhafte Ausführung der Erfindung sieht vor, dass zum Steuern der Auf-Zu-Ventile mindestens zwei magnetisch wirksame Körper vorgesehen sind, wobei ein erster magnetisch wirksamer Körper von einem ferromagnetischen Körper gebildet ist und der zweite magnetisch wirksame Körper von einem Permanentmagnet gebildet ist.
Hierbei sind der erste magnetisch wirksame Körper und der zweite magnetisch wirksame Körper derart aneinander gekoppelt, dass sie synchron zu den Auf-Zu-Ventilen bewegbar sind. Die Koppelung ist bevorzugt so ausgeführt, dass die beiden magnetisch wirksamen Körper zwangsweise immer synchron miteinander bewegt werden.
Mindestens ein erstes Auf-Zu-Ventil weist einen Permanentmagnet auf, derart, dass dieses erste Auf-Zu-Ventil in Abhängigkeit von der Position des von einem ferromagnetischen Körper gebildeten ersten magnetisch wirksamen Körpers steuerbar ist. Die anderen Auf-Zu-Ventile, die keinen Permanentmagneten aufweisen, lassen sich hingegen von dem einen ferromagnetischen Körper aufweisenden ersten magnetisch wirksamen Körper nicht steuern. Weiter ist es vorteilhaft, wenn der von einem ferromagnetischen Körper gebildete erste magnetisch wirksame Körper derart ausgeführt ist, dass er in mindestens drei Schaltstellungen der Gasventileinheit ein Öffnen des einen Permanentmagnet aufweisenden Auf-Zu-Ventils bewirkt. Das einen Permanentmagnet aufweisende Auf-ZuVentil ist damit im Gegensatz zu den anderen Auf-Zu-Ventilen in mehreren Schaltstellungen der Gasventileinheit geöffnet.
Ein sofortiges vollständiges Öffnen der Gasventileinheit wird dadurch erreicht, dass in einer zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung der von einem ferromagnetischen Körper gebildete erste magnetisch wirksame Körper das einen Permanentmagnet aufweisende erste Auf-Zu-Ventil öffnet und der von einem Permanentmagnet gebildete zweite magnetisch wirksame Körper ein zweites Auf-Zu-Ventil öffnet. In jeder Schaltstellung, in der der von einem Permanentmagnet gebildete zweite magnetisch wirksame Körper zumindest ein zweites Auf-Zu-Ventil öffnet, öffnet der von einem ferromagnetischen Körper gebildete erste magnetisch wirksame Körper das einen Permanentmagnet aufweisende erste Auf-Zu-Ventil. Hierdurch wird sichergestellt, dass bei einem Zweikreisgasbrenner zu keinem Zeitpunkt ausschließlich der äußere Flammenring brennt, während der innere Flammenring nicht mit Gas versorgt wird. Stattdessen brennt mit dem äußeren Flammenring immer auch der innere Flammenring.
In zumindest einer Schaltstellung, in der der von einem Permanentmagnet gebildet zweite magnetisch wirksame Körper zumindest ein erstes Auf-Zu-Ventil öffnet, öffnet der erste magnetische Körper keines der Auf-Zu-Ventile. In einer solchen Schaltstellung ist auch keines der zweiten Auf-Zu-Ventile geöffnet. Der erste magnetisch wirksame Körper hat in diesen Schaltstellungen keine Funktion.
In Abhängigkeit von der Position des zweiten, von einem Permanentmagnet gebildeten magnetisch wirksamen Körpers, öffnet dieser zweite magnetisch wirksame Körper, entweder kein Auf-Zu-Ventil oder genau ein Auf-Zu-Ventil oder genau zwei Auf-ZuVentile. Kein Auf-Zu-Ventil öffnet der zweite magnetisch wirksame Körper in der Nullstellung der Gasventileinheit. Genau ein Auf-Zu-Ventil öffnet der zweite magnetisch wirksame Körper, wenn er sich direkt über dem Auf-Zu-Ventil befindet. Genau zwei Auf- Zu-Ventile öffnet der zweite magnetische wirksame Körper in Zwischenstellungen zwischen zwei Auf-Zu-Ventilen. Jedoch ist sichergestellt, dass während des Umschaltens zwischen zwei Schaltstellungen der Gasventileinheit zu keinem Zeitpunkt alle Auf-ZuVentile geschlossen sind und dadurch die Flammen am Gasbrenner erlöschen. In einer bevorzugten Bauform umfasst die Gasventileinheit eine erste Drosselstrecke, in der die ersten Drosselstellen in Reihe angeordnet sind und die jeweils zwischen zwei benachbarten ersten Drosselstellen einen Verbindungsabschnitt aufweisen, welchen ein erstes Auf-Zu-Ventil in geöffnetem Zustand mit dem Gaseingang verbindet. Analog hierzu umfasst die Gasventileinheit eine zweite Drosselstrecke, in der die zweiten Drosselstellen in Reihe angeordnet sind und die jeweils zwischen zwei benachbarten Drosselstellen einen Verbindungsabschnitt aufweist, welchen jeweils ein zweites Auf-ZuVentil in geöffnetem Zustand mit dem Gaseingang verbindet. Die Drosselstellen der ersten Drosselstrecke weisen - in Gasströmungsrichtung in der ersten Drosselstrecke betrachtet - einen zunehmenden Strömungsquerschnitt auf. Der Gasvolumenstrom zum Gasausgang wird hierdurch maßgeblich nur durch die erste im Gasstrom befindliche Drosselstelle bestimmt. Die sich in Gasströmungsrichtung anschließenden Drosselstellen besitzen einen größeren Strömungsquerschnitt und beeinflussen den Volumenstrom praktisch nicht.
Analog hierzu weisen die Drosselstellen der zweiten Drosselstrecke - in Gasströmungsrichtung der zweiten Drosselstrecke betrachtet - ebenfalls einen zunehmenden Strömungsquerschnitt auf.
Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden anhand des in den schematischen Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Dabei zeigt:
Figur 1 einen Zweikreis-Gasbrenner,
Figur 2 eine erfindungsgemäße Gasventileinheit als Zweikreis-Gasventil,
Figur 3 die Schaltstellung des geschlossenen Zweikreis-Gasventils,
Figur 4 die Schaltstellung des Zweikreis-Gasventils in einer ersten Schaltstellung
Figur 5 die Schaltstellung des Zweikreis-Gasventils zwischen einer ersten und einer zweiten Schaltstellung,
Figur 6 die Schaltstellung des Zweikreis-Gasventils in einer zweiten Schaltstellung,
Figur 7 die Schaltstellung des Zweikreis-Gasventils in einer sechsten Schaltstellung,
Figur 8 die Schaltstellung des Zweikreis-Gasventils in einer siebten Schaltstellung,
Figur 9 die Schaltstellung des Zweikreis-Gasventils zwischen einer siebten und einer achten Schaltstellung
Figur 10 die Schaltstellung des Zweikreis-Gasventils in einer achten Schaltstellung,
Figur 1 1 die Schaltstellung des Zweikreis-Gasventils in einer neunten Schaltstellung.
Fig. 1 zeigt einen Zweikreis-Gasbrenner 1 , wie er üblicherweise in Gaskochstellen eingesetzt wird. Der Zweikreis-Gasbrenner 1 umfasst einen Innenbrenner 21 mit ersten Gasaustrittsöffnungen 31 , und einen Außenbrenner 22 mit zweiten Gasaustrittsöffnungen 32. Die durch die ersten Gasaustrittsöffnungen 31 und die zweiten Gasaustrittsaustrittsöffnungen 32 austretenden Gasvolumenströme, und damit die Flammengrößen eines ersten Flammenrings am Innenbrenner 21 und eines zweiten Flammenrings am Außenbrenner 22, können getrennt voneinander eingestellt werden. Bei Minimalleistung des Zweikreis-Gasbrenners 1 sind ausschließlich am Innenbrenner 21 Flammen vorhanden. Bei Maximalleistung des Zweikreis-Gasbrenners 1 sind sowohl am Innenbrenner 21 als auch am Außenbrenner 22 Flammen vorhanden. Zwischen der Maximalleistung und der Minimalleistung kann die Leistung des Zweikreis-Gasbrenners 1 stufenweise verringert werden, indem, ausgehend von der Maximalleistung, zunächst die Flammengröße am Außenbrenner 22 reduziert wird, bis am Außenbrenner 22 keine Flamme mehr brennt, und anschließend die Flammengröße am Innenbrenner 21 stufenweise reduziert wird.
Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße als Zweikreis-Gasventil 2 ausgeführte Gasventileinheit zur Versorgung eines solchen Zweikreis-Gasbrenners 1. Das Zweikreis- Gasventil 2 besitzt einen einzigen Gaseingang 3, der sich in der Abbildung hinter einem Klemmblech 4 zur Befestigung des Zweikreis-Gasventils 2 an einer Gasleitung befindet, einen ersten Gasausgang 1 1 und einen zweiten Gasausgang 12. Der erste Gasausgang 1 1 ist zur Verbindung mit dem Innenbrenner 21 des Zweikreis-Gasbrenners 1 vorgesehen, während der zweite Gasausgang 12 zur Verbindung mit dem Außenbrenner 22 des Zweikreis-Gasbrenners 1 vorgesehen ist. Der Gasstrom zu dem ersten Gasausgang 1 1 wird durch erste Auf-Zu-Ventile 15 gesteuert, der Gasstrom zu dem zweiten Gasausgang 12 durch zweite Auf-Zu-Ventile 16. Zur Steuerung der Auf-ZuVentile 15, 16 sind zwei magnetisch wirksame Körper 5, 6 vorgesehen.
Der zweite magnetisch wirksamer Körper 6 ist von einem Permanentmagnet gebildet, der ausgehend von der dargestellten Nullstellung im Gegenuhrzeigersinn um eine Achse 8 bewegbar ist. Der erste magnetisch wirksame Körper 5 ist mit dem zweiten magnetisch wirksamen Körper 6 derart verbunden, dass er gemeinsam mit dem zweiten magnetisch wirksamen Körper 6 um die Achse 8 bewegt wird. Der erste magnetisch wirksame Körper 5 besteht aus einem ferromagnetischen Material und ist damit kein Permanentmagnet. Die kennzeichnende Eigenschaft eines ferromagnetischen Materials ist, dass es selbst nicht magnetisch ist, aber von einem Magneten angezogen wird. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der erste magnetisch wirksame Körper 5 von einem C-förmigen Stahlblech gebildet und ist in der Fig. 2 schraffiert durchsichtig dargestellt. Alle zweiten Auf-Zu-Ventile 16 und alle ersten Auf-Zu-Ventile 15, mit Ausnahme des ersten Auf-Zu-Ventils 15.3, besitzen jeweils nicht-magnetische ferromagnetische Ventilkörper. Das Auf-Zu-Ventil 15.3 besitzt einen permanentmagnetischen Ventilkörper, oder einen mit einem Permanentmagnet 13 verbundenen Ventilkörper. Auf die Ventilkörper sämtlicher erster Auf-Zu-Ventile 15, einschließlich dem Auf-Zu-Ventil 15.3, dessen Permanentmagnet 13 entsprechend gepolt ist, und sämtlicher Auf-Zu-Ventile 16 kann der von einem Permanentmagnet gebildete zweite magnetisch wirksamen Körper 6 eine Anziehungskraft ausüben, wenn er über dem entsprechenden Ventilkörper positioniert ist. Der erste magnetisch wirksame Körper 5 kann nur auf den Ventilkörper des Auf-ZuVentils 15.3, der als Permanentmagnet 13 ausgeführt ist oder an einen solchen gekoppelt ist, eine Anziehungskraft ausüben. Dies erfolgt immer dann, wenn sich ein Teil des ersten magnetisch wirksamen Körpers 5 über diesem Auf-Zu-Ventil 15.3 befindet. Der grundsätzliche Aufbau des erfindungsgemäßen Gasventils, insbesondere die Art des Zusammenwirkens des zweiten magnetisch wirksamen Körpers 6 mit den zugehörigen Auf-Zu-Ventilen 15 bzw. 16 und die Gasführung im Inneren des Gasventils, entspricht dem Aufbau der Gegenstände der am 27.07.2009 eingereichten europäischen Patentanmeldungen 09290589.2, 09290590.0 und 09290591 .8.
In der in Fig. 2 dargestellten Position befindet sich der zweite magnetisch wirksame Körper 6 neben den Auf-Zu-Ventilen 15, 16, so dass er keines der Auf-Zu-Ventile 15, 16 öffnet. Der erste magnetisch wirksame Körper 5 befindet sich neben dem ersten Auf-ZuVentil 15.3, sodass auch dieses Auf-Zu-Ventil 15.3 nicht geöffnet ist. Das Zweikreis- Gasventil 2 ist dadurch vollständig geschlossen. Bei einer Betätigung des Zweikreis- Gasventils 2 werden die magnetisch wirksamen Körper 5, 6 im Gegenuhrzeigersinn um die Achse 8 bewegt. Die Bewegung der magnetischen wirksamen Körper 5, 6 erfolgt dabei stets synchron. Die Schaltung im Innern des Zweikreis-Gasventils 2 wird im Folgenden anhand der schematischen Figuren 3 bis 1 1 in verschiedene Schaltstellungen erläutert. Zu erkennen sind jeweils der erste magnetisch wirksame Körper 5, der zweite magnetisch wirksame Körper 6, die ersten Auf-Zu-Ventile 15 (15.1 , 15.2, 15.3), die zweiten Auf-Zu-Ventile 16 (16.1 bis 16.6), erste Drosselstellen 17 (17.1 , 17.2, 17.3) und zweite Drosselstellen 18 (18.1 bis 18.6). Wenn mindestens ein erstes Auf-Zu-Ventil 15 geöffnet ist, führt ein erster Zweig des Gasstroms von dem Gaseingang 3 über dieses geöffnete erste Auf-Zu-Ventil 15 und durch mindestens eine der Drosselstellen 17 zu dem ersten Gasausgang 1 1 . Wenn mindestens ein zweites Auf-Zu-Ventil 16 geöffnet ist, führt ein zweiter Zweig des Gasstroms von dem Gaseingang 3 über dieses geöffnete zweite Auf-Zu-Ventil 16 und durch mindestens eine der zweiten Drosselstellen 18 zu dem zweiten Gasausgang 12. Die ersten Drosselstellen 17.1 , 17.2 und 17.3 weisen drei der Reihe nach - in Gasströmungsrichtung durch die Drosselstellen 17 von rechts nach links betrachtet - größer werdende Querschnitte auf. Der zum ersten Gasausgang 1 1 strömende Gasvolumenstrom wird maßgeblich nur durch die erste sich im Gasstrom befindende Drosselstelle 17 definiert. Wenn beispielsweise das Auf-Zu-Ventil 15.1 geöffnet ist, bestimmt insbesondere die Drosselstelle 17.1 die Größe des Gasvolumenstroms. Wenn das erste Auf-Zu-Ventil 15.2 geöffnet ist, bestimmt die Drosselstelle 17.2 den Gasvolumenstrom, bei geöffnetem Auf-Zu-Ventil 15.3 wird der Gasvolumenstrom durch die Drosselstelle 17.3 bestimmt. Die letzte der Drosselstellen 17.3 kann einen derart großen Strömungsquerschnitt aufweisen, dass praktisch keine Drosselung des Gasvolumenstroms mehr erfolgt. Die Schaltung und die Funktionsweise der zweiten Auf- Zu-Ventile 16 in Verbindung mit den zweiten Drosselstellen 18, in dem zu den zweiten Gasausgang 12 führenden Zweig des Gasvolumenstroms ist analog.
Fig. 3 zeigt die Schaltstellung des geschlossenen Zweikreis-Gasventils 1. In dieser Schaltstellung befindet sich der erste magnetisch wirksamen Körper 5 in der Zeichnung links von dem ersten Auf-Zu-Ventil 15.3 und der zweite magnetisch wirksame Körper 6 in der Zeichnung links von den zweiten Auf-Zu-Ventilen 16. Diese Position der magnetisch wirksamen Körper 5, 6 entspricht der in Fig. 2 dargestellten Schaltstellung. Hierbei sind sämtliche Auf-Zu-Ventile 15, 16 mittels Federkraft geschlossen. Das am Gaseingang 3 anstehende Gas kann weder zu dem ersten Gasausgang 1 1 noch zu dem zweiten Gasausgang 12 strömen. Wenn die beiden aneinander gekoppelten magnetisch wirksamen Körper 5, 6, ausgehend von der Position gemäß Fig. 3, nach in der Zeichnung rechts bewegt werden, öffnet der aus ferromagnetischem Material ausgebildete erste magnetisch wirksame Körper 5 das mit einem Permanentmagnet 13 ausgerüstete erste Auf-Zu-Ventil 15.3 und der als Permanentmagnet ausgeführte zweite magnetisch wirksame Körper 6 öffnet das zweite Auf-Zu-Ventil 16.6.
Diese Schaltstellung ist in Figur 4 dargestellt. Hierbei ermöglicht das geöffnete erste Auf- Zu-Ventil 15.3 einen maximalen Gasvolumenstrom über die erste Drosselstelle 17.3 zu dem ersten Gasausgang 1 1. Das geöffnete zweite Auf-Zu-Ventil 16.6 ermöglicht einen maximalen Gasvolumenstrom über die zweite Drosselstelle 18.6 zu dem zweiten Gasausgang 12.
Bei einer weiteren Bewegung der magnetisch wirksamen Körper 5, 6 nach in der Zeichnung rechts öffnet der zweite magnetisch wirksame Körper 6 dann zusätzlich das zweite Auf-Zu-Ventil 16.5. Die Bewegung des ersten magnetisch wirksamen Körpers 5 nach rechts führt hingegen nicht zu einem Öffnen eines weiteren ersten Auf-Zu-Ventils 15.2 oder 15.3, da diese keinen Permanentmagnet aufweisen. Diese Schaltstellung ist in Figur 5 dargestellt. Hierbei fließt der größte Teil des zu dem zweiten Gasausgang 12 gelangenden Gasstroms durch das geöffnete Auf-Zu-Ventil 16.6 und die Drosselstelle 18.6. Der durch das geöffnete Auf-Zu-Ventil 16.5 und die Drosselstelle 18.5 hinzukommende Gasstrom ist vergleichsweise vernachlässigbar gering. Der in dieser Schaltstellung zu dem zweiten Gasausgang 12 gelangende Gasvolumenstrom ist praktisch identisch zu dem Gasvolumenstrom in der Schaltstellung gemäß Fig. 4.
Wenn die magnetisch wirksamen Körper 5, 6 weiter nach in der Zeichnung rechts bewegt werden, schließt das Auf-Zu-Ventil 16.6 und nur das Auf-Zu-Ventil 16.5 bleibt geöffnet.
Diese Schaltstellung ist in Figur 6 dargestellt. Für die Funktion des Zweikreis-Gasventils besonders wichtig ist, dass während des Umschaltens von dem geöffneten Auf-Zu-Ventil 16.6 auf das geöffnete Auf-Zu-Ventil 16.5 zwischenzeitlich beide Auf-Zu-Ventile 16.6 und 16.5 geöffnet sind, da dies einen kontinuierlichen Gasfluss gewährleistet und eine unerwünschte Unterbrechung des Gasflusses und damit ein Erlöschen der Gasflammen während des Umschaltvorgangs verhindert. In der in Fig. 7 dargestellten Schaltposition sind die Auf-Zu-Ventile 15.3 und 16.1 geöffnet. Der zu dem ersten Gasausgang 1 1 führende Gasvolumenstrom ist maximal groß. Hingegen ist der zu dem zweiten Gasausgang 12 führende Gasvolumenstrom minimal, da dieser sämtliche zweite Drosselstellen 18.1 bis 18.6 durchströmt und dadurch maximal gedrosselt wird, insbesondere durch die Drosselstelle 18.1 mit dem geringsten Strömungsquerschnitt.
Figur 8 zeigt die nächste Schaltstellung der Gasventileinheit, in der sich der zweite magnetisch wirksame Körper 6 im Bereich des ersten Auf-Zu-Ventils 15.3 befindet. In dieser Schaltstellung übt der zweite magnetisch wirksame Körper 6 auf keines der zweiten Auf-Zu-Ventile 16 eine Magnetkraft aus, so dass diese geschlossen sind. Hingegen öffnet nun der zweite magnetisch wirksame Körper 6 das erste Auf-Zu-Ventil 15.3, indem der von einem Permanentmagnet gebildete zweite magnetisch wirksame Körper 6 den Dauermagnet 13 anzieht. Der Dauermagnet 13 ist hierzu so gepolt, dass er von dem zweiten magnetisch wirksamen Körper 6 angezogen und nicht abgestoßen wird. In dieser Schaltstellung ist der Gasstrom zu dem ersten Gasausgang 1 1 in Folge des geöffneten ersten Auf-Zu-Ventils 15.3 auf einen Maximalwert eingestellt, während der Gasstrom zu dem zweiten Gasausgang 12 geschlossen ist.
Wenn nun die beiden magnetisch wirksamen Körper 5, 6 weiter nach rechts bewegt werden, schließen und öffnen nacheinander die ersten Auf-Zu-Ventile 15. Dies geschieht ausschließlich mittels der Magnetkraft des zweiten magnetisch wirksamen Körpers 6. Der erste magnetisch wirksame Körper 5 besitzt in diesen Schaltstellungen dann keine schaltende Funktion. Hierbei öffnet gemäß Fig. 9 zunächst zusätzlich das erste Auf-Zu-Ventil 15.2, während das erste Auf-Zu-Ventil 15.3 geöffnet bleibt. Der Gasvolumenstrom zu dem ersten Gasausgang 1 1 ist hierbei praktisch identisch zu dem Gasvolumenstrom in der Schaltstellung gemäß Fig. 8. Demgegenüber ist in der Schaltstellung gemäß Fig. 10 der Gasvolumenstrom zu dem ersten Gasausgang 1 1 reduziert, nachdem das erste Auf-Zu-Ventil 15.3 geschlossen ist und ausschließlich das erste Auf-Zu-Ventil 15.2 von dem zweiten magnetisch wirksamen Körper 6 geöffnet ist. Fig. 1 1 zeigt schließlich die Minimalstellung der Gasventileinheit, in der der zweite magnetisch wirksame Körper 6 das erste Auf-Zu-Ventil 15.1 öffnet und alle anderen Auf- Zu-Ventile 16, 15.2 und 15.3 geschlossen sind. Der Gasstrom zu dem ersten Gasausgang 1 1 durchströmt hierbei alle ersten Drosselstellen 17 und wird dadurch maximal gedrosselt.
Bei einer Betätigung des Zweikreis-Gasventils 2 in umgekehrter Richtung werden die beiden magnetisch wirksamen Körper 5, 6 zurückbewegt. Auch hier erfolgt die Bewegung der beiden magnetisch wirksamen Körper 5, 6 stets synchron. Hierbei vergrößert sich dann zunächst der Gasstrom zu dem ersten Gasausgang 1 1 und anschließend der Gasstrom zu dem zweiten Gasausgang 12. Nachdem der Gasstrom zu beiden Gasausgängen 1 1 , 12 seinen Maximalwert erreicht hat, wird in der darauf folgenden Schaltstellung das Zweikreis-Gasventil vollständig geschlossen.
Eine Betätigung des Zweikreis-Gasventils 2 erfolgt mittels einer geeigneten Bewegungsvorrichtung. Diese kann beispielsweise einen manuell betätigbaren Drehknebel umfassen. Eine Drehung des Drehknebels verschiebt dann die magnetisch wirksamen Körpers 5, 6 relativ zu den Auf-Zu-Ventilen 15, 16 in der oben beschriebenen Weise. Alternativ ist es ebenfalls möglich, die Bewegungsvorrichtung mit einem geeigneten Stellglied, beispielsweise einem elektrischen Schrittmotor oder einer Kombination aus Elektromotor und Getriebe auszustatten. Dieses Stellglied kann dann mittels einer geeigneten elektronischen Steuerung angesteuert werden. Die elektronische Steuerung betätigt das Stellglied dann automatisch oder gemäß dem Ausgangssignal einer mit der Steuerung verbundenen elektronischen Benutzerschnittstelle, die beispielsweise von Touch-Sensoren, Slidern oder abnehmbaren Magnetknebeln gebildet sein kann. Mittels der elektronischen Steuerung kann auch eine teil- oder vollautomatische Steuerung der Gasventileinheit realisiert werden. BEZUGSZEICHENLISTE
1 Zweikreis-Gasbrenner
2 Zweikreis-Gasventil
3 Gaseingang
4 Klemmblech
5 erster magnetisch wirksamer Körper
6 zweiter magnetisch wirksamer Körper
8 Achse
1 1 erster Gasausgang
12 zweiter Gasausgang
13 Permanentmagnet
15 (15.1 bis 15.3) erste Auf-Zu-Ventile
16 (16.1 bis 16.6.) zweite Auf-Zu-Ventile
17 (17.1 bis 17.3) erste Drosselstellen
18 (18.1 bis 18.6) zweite Drosselstellen
21 Innenbrenner
22 Außenbrenner
31 erste Gasaustrittsöffnungen
32 zweite Gasaustrittsöffnungen

Claims

PATENTANSPRÜCHE
Gasventileinheit zum Einstellen von Gasvolumenströmen zu einem Zweikreis- Gasbrenner eines Gasgeräts, insbesondere eines Gaskochgeräts, wobei die Gasventileinheit einen Gaseingang (3) und zwei Gasausgänge (1 1 , 12) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Gasvolumenstrom zu zumindest einem der Gasausgänge (12) mehrstufig einstellbar ist, in einer Nullstellung der Gasventileinheit der Gasvolumenstrom zu beiden Gasausgängen (1 1 , 12) unterbrochen ist und in einer zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung der mehrstufig einstellbare Gasvolumenstrom auf einen Maximalwert eingestellt ist.
Gasventileinheit nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in einer zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung der mehrstufig einstellbare Gasvolumenstrom auf einen Maximalwert eingestellt ist und der zu dem anderen Gasausgang (1 1 ) führende Gasvolumenstrom ebenfalls geöffnet ist.
Gasventileinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasvolumenströme zu beiden Gasausgängen (1 1 , 12) mehrstufig einstellbar sind, wobei in einer zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung beide Gasvolumenströme auf einen Maximalwert eingestellt sind.
Gasventileinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasventileinheit zum Einstellen des einem ersten Gasausgang (1 1 ) zugeführten Gasvolumenstroms mindestens zwei erste Auf-Zu-Ventile (15) und mindestens zwei erste Drosselstellen (17), vorzugsweise mindestens drei erste Auf-Zu-Ventile (15) und mindestens drei erste Drosselstellen (17) aufweist und/oder dass die Gasventileinheit zum Einstellen des einem zweiten Gasausgang (12) zugeführten Gasvolumenstroms mindestens zwei zweite Auf-Zu-Ventile (16) und mindestens zwei zweite Drosselstellen (18), vorzugsweise mindestens vier zweite Auf-ZuVentile (16) und mindestens vier zweite Drosselstellen (18) aufweist. Gasventileinheit nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zum Steuern der Auf-Zu-Ventile (15, 16) mindestens zwei magnetisch wirksame Körper (5, 6) vorgesehen sind, wobei ein erster magnetisch wirksamer Körper (5) von einem ferromagnetischen Körper gebildet ist und ein zweiter magnetische wirksamer Körper (6) von einem Permanentmagnet gebildet ist.
Gasventileinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der erste magnetisch wirksame Körper (5) und der zweite magnetisch wirksame Körper (6) derart aneinander gekoppelt sind, dass sie synchron relativ zu den Auf-Zu-Ventilen (15, 16) bewegbar sind.
Gasventileinheit nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein erstes Auf-Zu-Ventil (15.3) einen Permanentmagnet (13) aufweist, derart, dass dieses erste Auf-Zu-Ventil (15.3) in Abhängigkeit von der Position des von einem ferromagnetischen Körper gebildeten ersten magnetisch wirksamen Körpers (5) steuerbar ist.
Gasventileinheit nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der von einem ferromagnetischen Körper gebildete erste magnetisch wirksame Körper (5) derart ausgeführt ist, dass er in mindestens drei Schaltstellungen der Gasventileinheit ein Öffnen des einen Permanentmagnet (13) aufweisenden Auf-ZuVentils (15.3) bewirkt.
Gasventileinheit nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in einer zur Nullstellung benachbarten Schaltstellung der von einem ferromagnetischen Körper gebildete erste magnetisch wirksame Körper (5) das einen Permanentmagnet (13) aufweisende erste Auf-Zu-Ventil (15.3) öffnet und der von einem Permanentmagnet gebildete zweite magnetisch wirksame Körper (6) ein zweites Auf-Zu-Ventil (16) öffnet.
Gasventileinheit nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in jeder Schaltstellung, in der der von einem Permanentmagnet gebildete zweite magnetisch wirksame Körper (6) zumindest ein zweites Auf-Zu-Ventil (16) öffnet, der von einem ferromagnetischen Körper gebildete erste magnetisch wirksame Körper (5) das einen Permanentmagnet (13) aufweisende erste Auf-Zu-Ventil (15.3) öffnet.
1 1. Gasventileinheit nach einem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest einer Schaltstellung, in der der von einem Permanentmagnet gebildete zweite magnetisch wirksame Körper (6) zumindest ein erstes Auf-Zu-Ventil (16) öffnet, der erste magnetisch wirksame Körper (5) keines der Auf-Zu-Ventile (15, 16) öffnet.
12. Gasventileinheit nach einem der Ansprüche 5 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von der Position des zweiten, von einem Permanentmagnet gebildeten magnetisch wirksamen Körpers (6), dieser zweite magnetisch wirksame Körper (6) entweder kein Auf-Zu-Ventil (15, 16) oder genau ein Auf-Zu-Ventil (15, 16) oder genau zwei Auf-Zu-Ventile (15, 16) öffnet. 13. Gasventileinheit nach einem der Ansprüche 4 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasventileinheit eine erste Drosselstrecke umfasst, in der die ersten Drosselstellen (17) in Reihe angeordnet sind und die jeweils zwischen zwei benachbarten ersten Drosselstellen (17) einen Verbindungsabschnitt aufweisen, welchen ein erstes Auf-Zu-Ventil (15) in geöffnetem Zustand mit dem Gaseingang (3) verbindet.
14. Gasventileinheit nach einem der Ansprüche 4 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasventileinheit eine zweite Drosselstrecke umfasst, in der die zweiten Drosselstellen (18) in Reihe angeordnet sind und die jeweils zwischen zwei benachbarten zweiten Drosselstellen (18) einen Verbindungsabschnitt aufweisen, welchen ein zweites Auf-Zu-Ventil (16) in geöffnetem Zustand mit dem Gaseingang (3) verbindet.
15. Gasventileinheit nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Drosselstellen (17) der ersten Drosselstrecke - in Gasströmungsrichtung in der ersten Drosselstrecke betrachtet - einen zunehmenden Strömungsquerschnitt aufweisen und/oder dass die Drosselstellen (18) der zweiten Drosselstrecke - in Gasströmungsrichtung in der zweiten Drosselstrecke betrachtet - einen zunehmenden Strömungsquerschnitt aufweisen.
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